EA044468B1 - Скважинный многоступенчатый трохоидный насос - Google Patents

Скважинный многоступенчатый трохоидный насос Download PDF

Info

Publication number
EA044468B1
EA044468B1 EA202293399 EA044468B1 EA 044468 B1 EA044468 B1 EA 044468B1 EA 202293399 EA202293399 EA 202293399 EA 044468 B1 EA044468 B1 EA 044468B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
stage
pump
rotors
trochoid
stages
Prior art date
Application number
EA202293399
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Соломонович Пятов
Сергей Викторович Ладанов
Виктор Геннадьевич Тимошенко
Владимир Николаевич Ивановский
Алексей Михайлович Донченко
Владимир Игоревич Федоренко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "РЕАМ-РТИ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "РЕАМ-РТИ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "РЕАМ-РТИ"
Publication of EA044468B1 publication Critical patent/EA044468B1/ru

Links

Description

Изобретение относится к нефтяному машиностроению, в частности к многоступенчатым погружным насосам для откачки пластовой жидкости из скважин.
Известный многоступенчатый роторный насос содержит корпус, закрытый торцевыми крышками, и размещенные внутри полости корпуса, по меньшей мере, один вал, установленный на подшипниковых опорах, и роторы, жестко установленные на валу, разделенные радиальными перегородками, закрепленными на корпусе, с образованием последовательных ступеней сжатия рабочей среды, выполненных с рабочими камерами и всасывающими и нагнетательными окнами, сообщенными с входным и выходным штуцерами посредством каналов соответственно, причем нагнетательное окно каждой ступени сжатия рабочей среды сообщено с всасывающим окном смежной ступени, последующей по направлению движения потока рабочей среды. Роторы каждой ступени насоса выполнены с внутренним зацеплением, зуб каждого из внутренних роторов, находящийся в полном зацеплении с внешним ротором. В смежных ступенях сжатия рабочей среды внешние роторы смещены в окружном направлении на угол равный 180°. Внешний ротор выполнен с внутренними зубьями, а внутренний ротор, жестко установленный на валу, выполнен с эксцентриситетом относительно внешнего ротора и снабжен внешними зубьями, число которых на единицу меньше числа зубьев внешнего ротора (по патенту RU55896, МПК F04C 13/00, опубл. 27.08.06).
Недостатком данного насоса является то, что вход жидкости в ступени и выход из них осуществляется перпендикулярно оси насоса, что увеличивает диаметральный габарит насоса и ограничивает его применение в скважине.
Наиболее близким техническим решением является установка героторного насоса, служащая для добычи пластовой жидкости из скважины. Привод осуществляется от погружного электродвигателя. Насос содержит, по меньшей мере, одну ступень, состоящую из внутреннего и наружного роторов, вращающихся в подшипниках скольжения. Внутренний ротор установлен на валу. Роторы вращаются между дисками, имеющими входные и выходные отверстия (по патенту US 20150071795, МПК F04C 23/02, опубл. 12.03.15).
Недостатком данной установки является неравномерное воздействие осевых сил, возникающих при перекачивании жидкости и действующих на роторы ступени. Это может вызвать повышенный износ роторов.
Технический результат, достигаемый при использовании изобретения, заключается в повышении надежности работы и ресурса многоступенчатого трохоидного насоса за счет применяемых конструктивных решений.
Указанный технический результат достигается тем, что скважинный многоступенчатый трохоидный насос состоит из двух и более трохоидных ступеней, включающих в себя статор с установленными с торцов крышками с входным и выходным отверстиями на каждой, внутренний и внешний роторы, установленные с внутренним зацеплением и возможностью взаимного вращения, и отличается тем, что внутренние роторы установлены на валу с фиксацией в окружном направлении и без фиксации в осевом направлении, а внешние роторы установлены с эксцентриситетом в статорах ступеней в осевом подшипнике скольжения, в смежных ступенях внешние роторы смещены в окружном направлении на угол равный 180°, вал установлен в подшипниковые опоры, трохоидные ступени разделены направляющим аппаратом, в котором выполнено одно сквозное отверстие и два глухих отверстия, разделенных перегородкой, сквозное отверстие соединяет выход ниже установленной ступени с входом выше установленной ступени, при этом в статоре ступени выполнены два байпасных канала, один из которых соединяет выход ступени с глухим отверстием ниже установленного направляющего аппарата, а другой соединяет вход ступени с глухим отверстием выше установленного направляющего аппарата.
Кроме того, в байпасных каналах могут быть установлены фильтроэлементы.
Кроме того, байпасный канал может быть связан с подшипником скольжения внешнего ротора.
Кроме того, внутренний ротор может быть установлен на вал с радиальным зазором.
Кроме того, насос может дополнительно содержать предвключенные устройства: входной модуль, газосепаратор, фильтрующий модуль, который может быть оснащен фильтроэлементами, в том числе из проволочно-проницаемого материала.
Кроме того, роторы могут быть изготовлены из керамоподобного материала.
Предлагаемое изобретение поясняется следующими чертежами, на которых изображены:
фиг. 1 - скважинный многоступенчатый трохоидный насос, продольный разрез;
фиг. 2 - конструкция трохоидной ступени в собранном виде;
фиг. 3 - конструкция трохоидной ступени в разобранном виде;
фиг. 4 - скважинный многоступенчатый трохоидный насос в скважине.
Многоступенчатый трохоидный насос (фиг. 1) состоит из трохоидных ступеней 1, каждая из которых состоит из статора 2, внутреннего ротора 3, внешнего ротора 4. Внешний ротор 4 установлен с эксцентриситетом относительно статора 2 в осевом подшипнике скольжения 5. Внутренний ротор 3 установлен на валу 6 без фиксации в осевом направлении и с фиксацией в окружном направлении при помощи лысок 7. Вал 6 установлен в подшипниковые опоры 8. Трохоидные ступени 1 разделены направляющим аппаратом 9, соединяющим через сквозное отверстие 10 выход 11 ниже установленной ступени с
-

Claims (7)

  1. входом 12 выше установленной ступени. В статоре 2 выполнены два байпасных канала 13 и 14 (фиг. 2). Байпасный канал 13 соединяет глухое отверстие 15 в направляющем аппарате 9 с входом ступени 12, а байпасный канал 14 глухое отверстие 16 с выходом ступени 11 (фиг. 3).
    Скважинный многоступенчатый трохоидный насос 17 (фиг. 4) входит в состав установки скважинного насоса, состоящей помимо насоса 17, из погружного электродвигателя 18, гидрозащиты 19, входного модуля 20. Установка соединяется с колонной насосно-компрессорных труб (НКТ) 21, закрепленных на устье скважины. Электропитание погружного электродвигателя 19 осуществляется по кабелю 22. Входной модуль 20 может быть оснащен фильтроэлементами 23.
    Скважинный многоступенчатый насос работает следующим образом. Насос 17 в составе установке спускается в скважину на колонне НКТ 21. По кабелю 23 подается питание на электродвигатель 18, который передает крутящий момент на вал 6 насоса 17. Внутренний ротор 3 вращается вместе с валом 6 и благодаря зацеплению с внешним ротором 4 передает вращение и на него. В результате жидкость переносится от входа 12 к выходу 11 ступени и поступает через сквозное отверстие 10 направляющего аппарата 9 на вход 12 следующей ступени, где процесс повторяется. Жидкость поступает на вход 12 нижней ступени насоса через входной модуль 20. После прохождения всех ступеней жидкость попадает в колонну НКТ 21 и перекачивается на поверхность.
    Благодаря наличию байпасных каналов 13 и 14 происходит выравнивание давлений и, как следствие, осевых сил, действующих на роторы ступени.
    Фильтроэлемент (на фигуре не показан), который может быть установлен в байпасные каналы, препятствует накоплению механических примесей в байпасном канале.
    Байпасный канал может быть связан (на фигуре не показано) с подшипником скольжения внешнего ротора для обеспечения жидкостного трения.
    Использование входного модуля 20 с фильтроэлементом 23 позволяет очищать жидкость от механических примесей, что обеспечивает защиту от износа деталей трохоидной ступени и остальных элементов насоса.
    Изготовление роторов из керамоподобного материала повышает надежность насоса за счет повышения их износостойкости, что важно при эксплуатации в скважинах осложненных большим количеством механических примесей.
    Таким образом, предложенные в изобретении технические решения повышают надежность работы и ресурс скважинного многоступенчатого трохоидного насоса и способствуют достижению технического результата.
    ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Скважинный многоступенчатый трохоидный насос, состоящий из двух и более трохоидных ступеней, включающих в себя статор и внутренний и внешний роторы, установленные с внутренним зацеплением и возможностью взаимного вращения, отличающийся тем, что внутренние роторы установлены на валу с фиксацией в окружном направлении и без фиксации в осевом направлении, а внешние роторы установлены с эксцентриситетом в статорах ступеней в осевом подшипнике скольжения, в смежных ступенях внешние роторы смещены в окружном направлении на угол, равный 180°, вал установлен в подшипниковые опоры, трохоидные ступени разделены направляющим аппаратом, в котором выполнено одно сквозное отверстие и два глухих отверстия, разделенных перегородкой, сквозное отверстие соединяет выход ниже установленной ступени с входом выше установленной ступени, при этом в статоре ступени выполнены два байпасных канала, один из которых соединяет выход ступени с глухим отверстием ниже установленного направляющего аппарата, а другой соединяет вход ступени с глухим отверстием выше установленного направляющего аппарата.
  2. 2. Насос по п.1, отличающийся тем, что в байпасных каналах установлены фильтроэлементы.
  3. 3. Насос по п.1 или 2, отличающийся тем, что байпасный канал связан с подшипником скольжения внешнего ротора.
  4. 4. Насос по п.1 или 2, отличающийся тем, что внутренний ротор установлен на вал с радиальным зазором.
  5. 5. Насос по п.1 или 2, отличающийся тем, что насос дополнительно содержит предвключенные устройства: входной модуль, газосепаратор, фильтрующий модуль.
  6. 6. Насос по п.5, отличающийся тем, что фильтрующий модуль оснащен фильтроэлементами из проволочно-проницаемого материала.
  7. 7. Насос по п.1 или 2, отличающийся тем, что роторы изготовлены из керамоподобного материала.
    -
EA202293399 2020-08-26 2021-01-25 Скважинный многоступенчатый трохоидный насос EA044468B1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020128432 2020-08-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EA044468B1 true EA044468B1 (ru) 2023-08-29

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20150071795A1 (en) Fluid displacement system using gerotor pump
CA2425843C (en) Gas separating intake for progressing cavity pumps
US6413065B1 (en) Modular downhole multiphase pump
CA2806472C (en) Pump/motor assembly
WO2009079364A2 (en) Electrical submersible pump and gas compressor
CA2619195C (en) Screw pump rotor and method of reducing slip flow
EP2396507B1 (en) Pump
US6666666B1 (en) Multi-chamber positive displacement fluid device
CA2877392C (en) Gas restrictor for a horizontally oriented submersible well pump
WO2017112592A1 (en) Thrust compensation system for fluid transport devices
GB2454700A (en) A progressive cavity device with drive connections at both ends.
RU2477367C1 (ru) Способ одновременно-раздельной эксплуатации и закачки двух пластов одной скважиной и устройство для его осуществления
RU2739932C1 (ru) Скважинный многоступенчатый трохоидный насос
RU2244164C1 (ru) Многоступенчатый погружной осевой насос
CA2600060C (en) A pump with a motor for pumping fluids
EA044468B1 (ru) Скважинный многоступенчатый трохоидный насос
RU2775052C1 (ru) Многоступенчатый трохоидный насос и ступень насоса
CA2282231C (en) Modular downhole multiphase pump
EA043954B1 (ru) Многоступенчатый трохоидный насос и ступень насоса
CN111022315A (zh) 一种多级双反向螺旋举升分体承载结构的电潜泵
RU2721994C1 (ru) Буровой насос Иоаннесяна
RU2744877C2 (ru) Скважинный насосный агрегат с погружным многоступенчатым насосом роторно-поршневого типа на базе гидравлической машины рыля
US20070196229A1 (en) Gear pump for pumping abrasive well fluid
RU2248436C1 (ru) Забойный двигатель
RU2724701C1 (ru) Скважинная насосная установка для добычи битуминозной нефти